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第10267篇:电池供电产品的LED控制问题 |
| 发布时间:2004年12月27日 点击次数:460 |
| 来源: 作者:Maxim公司 Andy Fewster文 魏 智 |
摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方案。 关键词:白光LED 便携式产品 DC-DC转换器 1 概述 LED为电流驱动器件,光输出强度由流过二极管的电流决定。图1是由电压源和限流电阻构成的一种简单偏置电路,流过LED的电流由下式确定:IDIODE=(VCC-VF)/[RLIM+RDS(ON)]这种方式成本较低,但不同的二极管VF(正向电压)的参数一致。图2、图3表示25℃时LED的正向电压(典型值)与导通电流关系曲线。从电流指标可以看出:对于GaAsP二极管,VF可以上升到2.7V(+40%);对于InGaN二极管,VF可以上程式到4.2V(+20%)。如果系统中需要多个LED,如蜂窝电话背板显示器采用8个LED,则按照图1的设计方案将需要多个限流电阻,占用较大的线路板面积。 电流偏置电路实际上是用1个电流源为LED提供偏置。如果电流源具有足够的动态范围,这种偏置方式将不受VF变化的影响。图4为电流偏置方案的原理框图。该电路将图1中的限流电阻用电流源替代。光输出强度与电源和正向电压无关,只要有足够的电源电压为电流源和LED提供偏置即可。图4中Q1为使能控制开关。 MAX1916等专用LED驱动芯片提供了一种先进的LED电流偏置电路。MAX1916在微型SOT23封装内集成了3组电流源,流过RSET的电流镜像到3个输出端,如图5所示。电路中几个相同的MOSFET具有相的栅-源电源,因此,它们的沟道电流相同,电流的大小由镜电流ISET决定。MAX1916的电流最大失配度为±5%,“镜像系数”为200A/A。也就是说,当ISET为50μA时,每个输出端的电流为10(1±0.05)mA(最大)。SET端由内部偏置在1.25V。ISET由下式决定: ISET=(Vcc-1.25V)/RSET IOUT=200ISET,每路电流之间偏差为±5%。输出端饱和电压: MAX1916的漏源电阻在整个温度范围内保证不高于50Ω,一个工作电流为2mA的GaAsP二极管保证正常工作所需要的最低电压是:VF+100mV,2.71V的输入电压能够将将GaAsP LED工作电压保护到2.7V。为了获得更低的压差和更高的输出电流,可以将MAX1916的三路输出并联构成“镜像系数”为600的电流源,如图6所示,并联后的漏源电阻为50/3=16.67Ω(最大值)。这种连接方式允许单个白光LED在3V供电时电流达到20mA以上,满足目前便携式蜂窝电话等产品的背光要求。用于设置端电流的电压源可以由带载能力较强的主电源单独提供,例如,在蜂窝电话中,VSET可以由射频(RF)电路的低噪声+2.8V电源提供。如果直接由单节Li+电池供电,MAX1916适用于驱动正向电压较低的GaAsP LED,而对于正向电压较高的InGaN白光LED则需采用其它驱动方案。因为Li+电池供电时,随着电池的放电,输入电压可能无法满足LED所要求的偏置电压。 对于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX684)与MAX1916共同构成这种LED的驱动电路,如图7所示。MAX682~MAX684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出电流能够分别达到250mA、100mA、50mA。利用MAX684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。图7电路中,MAX684在关断模式下,电源电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA; MAX1848将升压转换器与电流控制电路集成在6引脚SOT23封装内,利用电流检测驱动3组LED,每组LED包括3个串行连接的LED,如图9所示。输入电压范围为2.6~5.5V。MAX1848利用电压反馈结构调节流过LED的电流,较小的检流电阻(5Ω)有利于节省功耗、保持较高的转换效率。模拟控制器用于控制所有LED的亮度。典型应用中:L1=33μH,CCOMP=150nF,COUT=1.0μF,RSENSE=5Ω。LED电流由控制电压确定:IOUT=VCTRL/13.33RSENSE。 MAX1916内部配置为3路可调电流源结构,可控制多种LED;直接采用单节Li+电池供电可驱动红光、绿光或黄光GaAsP LED;配合电荷泵升压转换器,MAX1916还可用于驱动白光InGaN LED。对于有更高功率要求的应用,需采用基于电感的MAX1848,外部只需要极少的元件,输出功率为800mW时转换效率达88%。
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